# 融资超2000W$的基础设施Nillion

By [Game-Boss](https://paragraph.com/@game-boss) · 2022-12-13

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[_旨在建立非区块链去中心化网络的 web3 初创公司 Nillion 完成了超过 2000 万美元的超额认购。_](https://techcrunch.com/2022/12/12/nillion-raises-over-20-million-to-build-new-web3-infrastructure/)

[Nillion](https://www.nillion.com/)成立于 2021 年 11 月，到目前为止一直在自力更生，拥有 40 多名员工，之前没有任何资金。创始人包括 Uber、Indiegogo 和 Hedera Hashgraph 的前员工，以及 Coinbase 和 Nike 的高管。

该轮融资由 Distributed Global 牵头。其他投资者包括 AU21、Big Brain Holdings、Chapter One、GSR、HashKey、OP Crypto 和 SALT Fund。Nillion 首席执行官亚Alex Page在一份声明中表示，有超过 150 名投资者参与了此次融资，这是一个防止所有权集中的“有意识的决定”。

在短期内，Nillion 计划专注于构建和支持真实用例，同时推出其网络及其初始产品套件。

项目明确会发币，关于后续的计划正在建设中，现在加入官方Discord可以更容易获得早期身份。

**关于**[**Nillion**](https://www.nillion.com/)**的**[**白皮书**](https://nillion.docsend.com/view/7bkgvzagr6ifhwrc)

[Nillion](https://www.nillion.com/) 不是传统的区块链。它也不是传统的 SMPC 协议。 5个 它是⼀种基于名为 Nil Message Compute (NMC) 的新加密语言的协议，它将成为 Web3 的第⼀个完全 去中⼼化、⽆需信任和⽆需许可的 NMC ⽹络。该⽹络的本地令牌最初将作为以太坊 ERC-20 实施，为公共事业提供动⼒，提供快速（接近客⼾端到服务器的速度）、安全、私有（ITS）、链不可知（有普遍可⽤的基础层基础设施）和⽆领导（完全去中⼼化）处理，⽬的是增强现有区块链并提供具有新密码语言独有属性的本地⽹络服务。这样的⽹络将使区块链、⽤⼾和开发⼈员能够在上述⾏业以及其他尚未想象的⽅式中推动去中⼼化技术的发展。

Nillion 使⽤称为 Nil Message Compute 的新密码语言结合并扩展了最先进的 SMPC 和区块链技术。 NMC 通过在每个⽆任务节点⽹络中结合两个加密语言，实现拜占庭容错和信息论安全处理（同类最佳 SMPC 解决⽅案的特征）以及即时、异步、价值共识和质押安全性（⼀流区块链解决⽅案的特征）。 由此产⽣的新型⽹络可以以商业上可⾏的速度执⾏任意的、可验证的、分散的计算，⽽⽆需节点间消息传 递（即像传统的 SMPC）或涉及不可变的分类账（即像传统的区块链）。由于这两个因素，处理速度⼤约相当于明⽂中的集中式客⼾端到服务器交互的速度。此外，碎⽚化的敏感数据可以以信息论安全的⽅式使⽤和计算，⽽⽆需重建。这种新颖的去中⼼化计算⽅法为现有区块链和作为独⽴公共⽹络提供了⼤量新的去中⼼化⽤例。 SMPC 和区块链的创新融合为去中⼼化计算和安全数据存储创造了⼀个新的设计空间， 扩展了现有的去中⼼化⽣态系统，代表了 web3 的前沿。

Nillion Network 上的所有数据在通过⽹络分发之前都通过掩码和秘密共享功能进⾏转换，这在数学上被证明是 ITS。因此不可能泄露信息，因为存储在⽹络中的内容不包含原始数据 的痕迹。这解决了 MCS、IoT 和 NFT 中的问题，并为公共⽹络上私有数据的安全管理提供了 ⼀种新颖的解决⽅案。此外，与哈希函数不同，Nillion 上的转换数据没有泄露信息的假名标识符，并 且在数学上可以证明，再多的计算能⼒也⽆法发现底层数据（与反转哈希不同）。这些属性意味着 Nillion 本机以符合 GDPR 的⽅式处理私⼈数据，从⽽启⽤⼀系列去中⼼化的监管和合规⼯具。

![图 ：第 3.1‒3.6 节介绍了 NMC 协议。第 3.7‒3.9 节探讨了应⽤于 NMC 的区块链三难困境，第 3.10 节讨论了 NMC
的主要功能：处理。](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/194532e53d2c65f3ffb17da7523296b555e8662784fb1d760e587b176f7f6f74.png)

图 ：第 3.1‒3.6 节介绍了 NMC 协议。第 3.7‒3.9 节探讨了应⽤于 NMC 的区块链三难困境，第 3.10 节讨论了 NMC 的主要功能：处理。

具体来说，NMC 节点可以在没有节点间消息传递的情况下处理复杂的算法，这使得去中⼼化⽹络⽆论其⼤⼩如何都能以 CPU 速度处理计算。上面，我们探讨了 NMC 的理论性能，它⽐ SMPC 快许多数量级。我们探讨了如何使⽤ NMC 构建去中⼼化的⽆信任⽹络，介绍了该协议的主要安全特性。所有这些都引向最后，我们在最后展⽰了 NMC 的处理能⼒，因为它将被开发社区体验和使⽤。

\*加密世界⽤于保护所有最敏感的信息

\*流⾏的解决⽅案都基于加密。但是，加密不是灵丹妙药。存在许多针对它的攻击，包括加密攻击、加密密钥攻击、内部攻击、窃取密⽂攻击、数据破坏、损坏或完整性攻击以及勒索软件攻击。此外，许多⼴泛使⽤和完善的密码算法，例如基于 RSA 的加密/签名和椭圆曲线密码，都不是非常安全的。

#### 加密存在多个漏洞，使这些攻击成为可能：

*   ⾸先，使⽤⼀组加密密钥（通常只包含⼀个密钥）来解密加密的消息。因此，加密解决了保存问题，通过创建保护加密密钥集的新问题来实现数据机密性。
    
*   其次，加密的安全性主要在计算设置中考虑，这意味着它基于密码强度假设。如果攻击者⽆法访问加密密钥集，则加密原语的底层安全性取决于数学问题的难度，例如两个⼤素数乘积的因式分解。尽管问题可能很困难，但总有可能解决它。例如，尽管分解两个素数乘积的难度随着该乘积的⼩数位数的增加⽽增加，但它永远不会变得⽆法解决。也就是说总会有一种解法。
    
*   第三，传统加密只能在信息节点之间存储或发送数据时对数据进⾏加密，⽽不能在节点处理数据时对数据进⾏加密。在这种情况下，数据需要先解密，以明⽂形式处理，然后再次加密。
    

同态加密 (HE) 是⼀种新兴技术，它允许以加密形式处理数据，解决上述第三个漏洞。然⽽，HE 在应⽤于⼀般图灵完备计算时通常会产⽣⾼计算成本，并且它仍然表现出标准加密中存在 的其他漏洞。

⼤多数密码构建的安全性取决于⼀个或多个数学问题的难度。这是加密和 ZKP语言在实际应⽤中采⽤的⽅法，例如 ZK-SNARKS 或 Bulletproofs，这意味着它们的安全性取决于对⼿的计算能⼒，并且可以在⾜够⻓的时间范围内被攻破。

敏感信息在 Nillion中传输、存储和处理，使⽤密码学中已知的最强⼤的安全形式，称为信息理论安全。使⽤ ITS，有时称为⽆条件安全，即使对⼿拥有⽆限的计算资源，也⽆法破解密码。特别是，与加密和实际 ZKP实现不同，Nillion不使⽤计算难度假设，例如⼤素数的分解乘积、离散对数或指数知识假设。作为⼀个 ITS 系统，Nillion 的加密构建被认为是加密分析牢不可破的，因为对⼿没有，并且永远不会有⾜够的信息来打破它们。这意味着⽆论其计算能⼒如何，Nillion 即使在未来的量⼦攻击中也是安全的。将 Nillion 与当前最先进的隐私或机密区块链技术（⽤于 Mina、Zcash 或 Monero 等 协议）进⾏⽐较时，这是⼀个关键的区别。请注意，我们在这⾥指的是直接针对 Nillion 的加密构建块的攻击，⽽不是针对整个系统的安全性。破解像 Nillion 这样的系统需要付出昂贵的努⼒，但随着越来越多的节点被添加到⽹络中，协调⼯作只会变得更加困难。

Nillion 的核⼼是使⽤并结合两个 ITS 加密构建块。第⼀个是⼀次性掩码 (OTM)，它通过使⽤随机致盲因⼦将密码转换为粒⼦。第⼆种是基于 T + 1 阈值的线性密码共享 (LSS)，它将致盲因⼦转化为分布 在 Nillion 节点中的份额。 就其本⾝⽽⾔，⼀份份额不会泄露有关原始致盲因⼦的任何信息它将仅当与来⾃其他 Nillion 节点的⾜够份额相结合时才这样做。具体来说，任何 T 或更少 Nillion 节点的 ⼦集将⽆法重建 ITS 下的盲因⼦；⾄少需要 T + 1 股才能这样做。请注意，Nillion 的 LSS 基于 Shamir 的密码共享，本⽂稍后将更深⼊地介绍。

#### 以下是 ITS Nillion 技术与加密相⽐的优势总结：

*   加密数据只需⼀次⿊客攻击，⽽ Nillion 数据则需要 T+1 次⿊客攻击。对于前者，攻击者只需破坏单个系统的安全性即可访问加密数据。相⽐之下，由于在 Nillion 中 ITS 下掩盖数据的致盲因素不在任何特定位置，因此攻击者需要破解 Nillion ⽹络中所有节点（它们本⾝由 ITS 保护）的⼤部分才能能够访问其数据（可以参考第 3.4 节）。因此，SMPC ⽹络（以及 Nillion）中的攻击，例 如⼥巫攻击、节点之间的勾结和贿赂，通常涉及控制⼤量（T + 1 或更多）节点。这些攻击也适⽤于 其他去中⼼化⽹络，例如区块链。
    
*   • 加密依赖于加密条件并且可以被破解。指数级依赖在 ITS 上，并且在密码分析上是牢不可破的。
    
*   通常，⽆法处理加密数据。它需要先解密，这会打开⼀个重要的攻击向量（HE 是⼀个例外，但如 上所述，它往往计算量⼤且依赖于密码学条件）。在 Nillion 中，数据可以传输、存储和处理，同时保持完全机密和私密。
    
*   在传统加密中，密钥管理通常是⼀项复杂的任务，涉及保护密钥的⽣成、分发和存储。 Nillion 通过允许节点⽣成、分发和存储致盲因⼦（相当于密钥）的份额来解决这个问题，这些都受到 LSS 的 ITS 属性的保护。
    

因此，我们相信 Nillion 将使传统的基于加密的⽹络过时。⼀旦将密码存储在 Nillion 中，⽤⼾将能够根据需要验证和检索数据并授权处理。将使⽤多因素⾝份 验证 (MFA)，结合⽣物识别、多重签名⽅案、设备信息、地理位置以及⽹络采⽤并由个⼈⽤⼾选择的许多 其他潜在验证因素。由于先前描述的转换信息致盲计算的性质，Nillion ⽹络中的节点将在不知道它们正 在计算什么的情况下执⾏此密钥安全和控制功能。

\*\*最后也是大家最关心的代币问题

\*\*NIL 代币将成为 Nillion 的原⽣实⽤代币。 NIL最初将使⽤ETH的 ERC-20 标准实施。⽹络、⽤⼾和节点提供商之间的 结算机制的完整细节将与初始节点测试⽹部署⼀起发布。 NIL 代币将⽤于：

*   访问⽹络并使⽤各种Nillion 服务。
    
*   通过质押使经济激励和节点合作保持⼀致。
    
*   激励节点保持⾼性能和正常运⾏时间。
    

NIL 代币还将通过 Nillion 去中⼼化⾃治组织 (nilDAO) 在⽹络治理中发挥关键作⽤。 nilDAO 将在 NIL 代币公开发布后成⽴，并被授予⽹络治理某些⽅⾯的权⼒。随着 Nillion 变得更加去中⼼化和硬化，nilDAO 将在⽹络治理中发挥越来越⼤的作⽤，直到它成为⽹络中唯⼀剩下的管理机构。

访问⽹络节点以执⾏核⼼传输、存储和计算功能将需要⽀付NIL 代币。⽤⼾在向 Nillion Network 提交请求时需要提供必要的付款。处理完成后，⽹络参与者的⼯作将获得奖励。各种 Nillion 服务的确切成本将取决于⼏个因素，包括计算复杂性、存储要求和涉及的节点数量。考虑到 NMC 技术的使⽤，节点处理的成本相对于分散的基于区块链的协议将更低。

**节点质押机制**  
Nillion ⽹络上跨多个节 点的数据分散确保了数据安全，即使存在恶意⾏为者也是如此。然⽽，同样重要的是要确保⽹络上的节点有动⼒维持⽹络的 卓越性并抑制不良⾏为者的攻击。这是通过结合对⽹络节点的抵押要求来实现的。与股权证明区块链类似，Nillion ⽹络上 的节点将需要抵押 NIL 代币才能参与⽹络、存储粒⼦和运⾏计算。质押（即要求节点提供 NIL 代币存款）确保节点有明确的经济激励以正确⾏事，同时增加恶意⾏为者的攻击成本。 nilDAO 将决定节点参与⽹络功能所需的最低抵押。轻节点将受到较低的最低质押要求以接收粒⼦并参与计算，⽽全节点将受到更⾼的最低质押要求，因为它们在⽹络中的作⽤得到增强。

⽹络节点的运⾏性能对于整体⽤⼾体验和功能⾄关重要。因此，在⾏为不当或未能满⾜运营要求 的情况下，所有节点都将受到惩罚（即没收押⾦）。当节点未能满⾜ nilDAO 制定的性能标准时，⽹络将⾃动执⾏罚没。由于质押保证⾦的削减或提取⽽未能达到最低质押⻔槛的节点将⽆法参与⽹络功能或存储⽹络数据，直到恢复最低质押保证⾦。

节点⾃治系统质押机制是强化⽹络的更⼤节点⾃治系统的组成部分。该系统将由 nilDAO 监控，并结合⽹络上和⽹络外的信息，以创建每个节点对⽹络完整性和性能贡献的整体表⽰。节点⾃治系统为节点创建了重要的内部激励机制，是 Nillion⽣态系统的显著特征。

作为节点⾃治系统的⼀部分，如果适⽤，节点将被分配⼀个节点健康分数（NHS）和⼀个 DAO ⽀ 持分数（DSS）。所有节点都会收到 NHS，⽽只有全节点会收到 DSS。节点的 NHS 和 DSS 将在节点排⾏榜上公开可⽤。通过使⽤通过⽹络的 NHS 标准赢得选择的节点，⽤⼾将获得优化和⽤⼾友好 的体验。不过，如果⽤⼾想要更个性化的体验，也可以参考排⾏榜选择⾃⼰想要的NHS和DSS级别。节 点⾃治系统为节点运营商实现⾼ NHS 创造了经济激励，因为这将导致更多粒⼦存储在节点上并更多地参与⽹络功能。随着时间的推移，这将增加 Nillion ⽹络的稳健性，因为⽆法保持⾼性能的节点将⽆ 法继续参与⽹络。 NHS 将基于⽹络节点健康因素，DSS 将基于 DAO ⽀持因素，如下所述。 nilDAO 将向节点运营商明确概述所有因素及其对 NHS 和 DSS 的影响。

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